基于新型PWM整流控制技术的在线式UPS设计
时间:04-30
来源:互联网
点击:
和图5显示不同的动态性能之间的控制器与谐波补偿的研究。通过比较, 可以得知, 传统的控制技术存在不平衡的三相输入电流和低失真, 本文的控制技术是稳定的。
图4 传统控制策略的仿真结果
图5 新型控制策略的仿真结果
5 实验结果
基于两个数字控制器T MS320C2812 DSP 控制整流器和逆变器, 分别在图3 使用相同的负载进行模拟实验。图6为在线收集的稳态下的直流电测量值和筛选值。显然, 直接测量Udc为代表的100 Hz 组成部分得到显着抑制, 由四阶滤波器证明了这一瞬态测试。
图6 测量Udc过滤Udc的实验结果
图7 传统iinAB相的实验结果
做以上重复的模拟实验, 其结果如图7 和图8 所示。
可以看出, 本文提出的控制技术提高了平衡的三相输入电流, 相似的波形如图4 和图5 的仿真结果。
图8 新型iinAB相的实验结果
6 结论
本文提出一种新型前端PWM 整流的标准整流逆变控制技术系统, 以实现解耦之间的转换与直流电容在不平衡载下连结三相逆变器, 针对前端控制的整流器在不平衡负载的影响分析, 在此基础上设计和使用了电压电流环回路, 制止2 次谐波分量的直流电压反馈, 对整流器和逆变器的输入电流进行过滤, 使其不破坏动态响应的直流母线电压。通过仿真和实验结果有效地证明了本文所提出的新型控制技术。
- 超低静态电流电源管理IC延长便携应用工作时间(04-14)
- 电源设计小贴士 2:驾驭噪声电源(01-01)
- 高效地驱动LED(04-23)
- 用于低成本高效率离线LED驱动器的初级端调节技术(05-14)
- 隔离式MOSFET驱动器集成电路的功率效率在轻负载时得到改善(07-31)
- DC-DC变换器中一种高性能振荡电路的设计(04-08)